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Ag3PO4及ZnO光催化剂的改性及光催化性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 文献综述第10-27页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 半导体光催化的基本原理第11-12页
        1.2.1 光催化基本概念第11页
        1.2.2 半导体光催化反应基本原理第11-12页
    1.3 光催化反应第12-14页
        1.3.1 光催化制氢第12-13页
        1.3.2 光催化降解污染物第13-14页
    1.4 影响光催化活性的因素及改善途径第14-16页
        1.4.1 光吸收第14页
        1.4.2 光催化剂本征特征第14-15页
        1.4.3 纳米尺度第15页
        1.4.4 光生电子-空穴对迁移第15-16页
        1.4.5 pH值与反应温度第16页
    1.5 金属氧化物半导体催化剂第16-25页
        1.5.1 TiO_2第16-20页
        1.5.2 Ag_3PO_4第20-24页
        1.5.3 ZnO第24-25页
    1.6 金属有机骨架(MOFs)第25-26页
    1.7 课题选择与实验内容第26-27页
第二章 Ag_3PO_4/TiO_2复合结构及光催化性能第27-44页
    2.1 实验方法第27-32页
        2.1.1 实验试剂及仪器第27-28页
        2.1.2 催化剂制备第28页
        2.1.3 反应评价第28-29页
        2.1.4 催化剂表征方法第29-31页
        2.1.5 反应动力学分析第31-32页
    2.2 催化剂表征结果第32-36页
        2.2.1 晶体结构第32-33页
        2.2.2 复合物形貌第33-34页
        2.2.3 吸光性能第34-35页
        2.2.4 电荷分离效率第35-36页
    2.3 催化活性与稳定性第36-42页
        2.3.1 可见光下降解RhB第36-39页
        2.3.2 可见光下降解MO和苯酚第39-40页
        2.3.3 催化剂稳定性第40-42页
    2.4 光催化机理第42-43页
    2.5 本章小结第43-44页
第三章 Ag_3PO_4纳米点修饰TiO_2纳米片第44-55页
    3.1 实验方法第44-45页
        3.1.1 实验试剂和仪器第44-45页
        3.1.2 催化剂制备第45页
        3.1.3 催化剂表征方法第45页
    3.2 催化剂表征结果第45-52页
        3.2.1 晶体结构第45-46页
        3.2.2 复合物形貌第46-52页
    3.3 催化活性第52-54页
    3.4 小结第54-55页
第四章 以ZIF-8 为模板制备ZnO框架结构第55-66页
    4.1 实验方法第56-57页
        4.1.1 实验试剂和设备第56页
        4.1.2 催化剂制备第56页
        4.1.3 催化剂表征方法第56-57页
    4.2 催化剂表征结果第57-63页
        4.2.1 晶体结构第57-58页
        4.2.2 热稳定性第58-59页
        4.2.3 复合物形貌第59-62页
        4.2.4 比表面积第62-63页
        4.2.5 吸光性能第63页
    4.3 催化活性与稳定性第63-65页
        4.3.1 全光谱下降解MO第63-64页
        4.3.2 催化剂稳定性第64-65页
        4.3.3 光催化机理第65页
    4.4 小结第65-66页
第五章 结论与展望第66-68页
    5.1 结论第66页
    5.2 本文创新点第66-67页
    5.3 展望第67-68页
参考文献第68-76页
发表论文和参加科研情况说明第76-77页
致谢第77-78页

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